Kompozity s termoplastovou matricí

Podobné dokumenty
Termoplastové kompozity v leteckých aplikacích

Matrice. Inženýrský pohled. Josef Křena Letov letecká výroba, s.r.o. Praha 9

Experimentální zjišťování charakteristik kompozitových materiálů a dílů

HI-TECH KONSTRUKČNÍ PLASTY STANDARDNÍ PLASTY PS. Simulace tváření kompozitu s termoplastovou matricí

Podstata plastů [1] Polymery

Struktura a technologie výroby vyztuženého termoplastu C/PPS

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity

Lepení plastů a elastomerů

ZESILOVÁNÍ A STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KONSTRUKCÍ KOMPOZITNÍ MATERIÁLY

ČSN EN ISO 472 ČSN EN ISO

Okruhy otázek ke SZZ navazujícího magisterského studijního programu Strojní inženýrství, obor Konstrukce a výroba součástí z plastů a kompozitů

Kumulace poškození termoplastického laminátu C/PPS při cyklickém zatížení a jeho posuzování

Plasty. Základy materiálového inženýrství. Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2010

Struktura polymerů. Příprava (výroba).struktura vlastnosti. Materiálové inženýrství (Nauka o materiálu) Základní představy: přírodní vs.

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

LETECKÉ MATERIÁLY. Úvod do předmětu

Okruhy otázek ke zkoušce

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů

Využití kompozitních materiálů v leteckém průmyslu

TECHNOLOGIE VSTŘIKOVÁNÍ

PŘÍPOJNICE PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ STANICE

Popis technologie tvarování

Polymerní kompozity. Bronislav Foller Foller

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE

PMC - kompozity s plastovou matricí

Druh Jednosložková epoxidová pryskyřice s obsahem vytvrzovacího systému se zvýšenou lepivostí

CZ.1.07/1.1.30/

Vzhled Pryskyřice má formu nažloutlé průhledné folie síly 0,1 0,7 mm (dle přání zákazníka), pružné a tvárné při pokojové či zvýšené teplotě.

LITHOPLAST INSTAL TECHNICKÝ LIST PN VÝROBCE: LITHOPLAST, s.r.o.

18MTY 9. přenáška polymery 2

Opakovací maturitní okruhy z předmětu KONSTRUKCE VÝROBKŮ, FOREM A STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ

LITHOPLAST INSTAL TECHNICKÝ LIST PN VÝROBCE: LITHOPLAST, s.r.o.

Tříbodový závěs traktoru z nekovového materiálu

Vzhled Pryskyřice má formu zelené průsvitné folie síly 0,1 0,7 mm (dle přání zákazníka), pružné a tvárné při pokojové či zvýšené teplotě.

Construction. Tyče z tažených uhlíkových vláken pro zesilování konstrukcí, součást systému Sika CarboDur. Popis výrobku

Katedra materiálu.

Polyetyléntereftalát PET

PŘÍPOJNICE PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ STANICE

SikaForce elastické turbo 2-k polyuretanová technologie

Všeobecné podmínky PP. 1.1 Základní informace

Metakrylátové lepidlo Power 25 ml Č. výr

Poskytujeme služby mechanické konstrukce, zejména konstrukci plastů, forem a přípravků.

Podniková norma Nádoba 2.25 Nádoba Tato norma platí pro nádoby z PP a PE vyráběné technologií rotačního tváření rotomoulding

Havel composites s.r.o. Svésedlice , Přáslavice Česká Republika. tel. (+420) fax (+420)

Co by mohl (budoucí) lékař vědět o materiálech tkáňových výztuží či náhrad. 20. března 2012

Plasty v automobilovém průmyslu

TEREZ HT HT2 HTE PRO NEJVYŠŠÍ NÁROKY PŘI NÁHRADĚ KOVŮ ZA VYSOKÝCH PROVOZNÍCH TEPLOT.

Vláknobetony. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D ,

ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE

Kompozity ve strojírenství

Odbor zkušebnictví a vývojových laboratoří

Polyamidy Všeobecná použití

Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával.

COMPOSITE COMPOSITE SYSTEMS SYSTEMS. Kompozitní materiály pro stavebnictví

Technické plasty pro široké použití. Inovace díky novým materiálům a zkušenostem

Každá položka má objednácí číslo ve formátu xxx xxxx xxx xx, kde zvýrazněné dvojčíslí označuje kód materiálu.

chemická kotva vm plus vinylester Obj. č

Konstrukční desky z polypropylenu

Slouží jako podklad pro výuku svařování. Text určen pro studenty 3. ročníku střední odborné školy oboru strojírenství.vytvořeno v prosinci 2013.

Podniková norma Desky z PP-B osmiúhelníky

FDA kompatibilní iglidur A180

iglidur Polotovary iglidur Polotovar

Základní formy využití polymerů. Aditivy do polymerních látek Plasty Nátěrové hmoty Vlákna

Polyoxymetylén POM Všeobecná použití

Konstrukční lepidla. Pro náročné požadavky. Proč používat konstrukční lepidla Henkel? Lepení:

Letoxit PR 220 Verze: 18. ledna 2012 Letoxit EM 315, EM 316, EM 317

POLYMERY PRINCIPY, STRUKTURA, VLASTNOSTI. Doc. ing. Jaromír LEDERER, CSc.

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu

TRIVAPUL pultrudované profily

Vývoj spárovací hmoty

iglidur H2 Nízká cena iglidur H2 Může být použit pod vodou Cenově výhodné Vysoká chemická odolnost Pro vysoké teploty

V PODKLADNÍCH VRSTVÁCH

Experimentální výzkum vlivu zesílení konstrukce valené klenby lepenou uhlíkovou výztuží

Technická univerzita v Liberci. Fakulta strojní BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

POUZITELNOST LEPIDEL

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Planitop Rasa & Ripara R4

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA KOSTERNÍHO SUBSYSTÉMU

Podniková norma Stěnové prvky z polypropylenu. Divize vstřikování Tento dokument je řízen v elektronické podobě

iglidur UW500 Pro horké tekutiny iglidur UW500 Pro použití pod vodou při vysokých teplotách Pro rychlé a konstantní pohyby

-Asfaltového souvrství

Ţijeme v době plastové

Polymery a plasty v praxi POLYSTYREN & KOPOLYMERY STYRÉMU

Nauka o materiálu. Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla

Křehké materiály. Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek, 2008

Viz tabulka 23 a příslušející text

Pevnost kompozitů obecné zatížení

Zkoušení fyzikálně-mechanických vlastností materiálů a výrobků pro automobilový průmysl

Podniková norma Segment skruže. Divize vstřikování Tento dokument je řízen v elektronické podobě

ALARIS UMBRA. ALARIS Czech Republic, s. r. o. Chmelník Zlín - Malenovice IČ: , DIČ: CZ

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA

MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY

Nízká cena při vysokých množstvích

Od roku 2016 je firma Střechy 92, s.r.o. dodavatelem vrstveného dřeva Ultralam pro Českou republiku.

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA

Rychletuhnoucí opravný beton s vysokou brzkou pevností Třída R4

TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ

VLASTNOSTI VLÁKEN. 3. Tepelné vlastnosti vláken

Elektrostatické zvlákňování: Výroba polymerních nanovláken a jejich využití v kompozitních materiálechl

Transkript:

Kompozity s termoplastovou matricí Ing. Josef Křena Letov letecká výroba, s.r.o. Praha 9 Letňany josef.krena@letov.cz

Obsah 1. Typy matric 2. Vlastnosti vyztužených termoplastů 3. Zvláštnosti vyztužených termoplastů 4. Polotovary pro výrobu 5. Technologie výroby dílů 7. Porovnání termosetů a termoplastů 8. Příklady aplikací v letecké konstrukci 9. Přístup při aplikaci kompozitů

1. Typy matric HI-TECH PLASTY KONSTRUKČNÍ PLASTY PI PEI PPSU PC PMMA PEKK PEEK PPS PET PA6 PA12 STANDARDNÍ PLASTY PS ABS LDPE HDPE PP AMORFNÍ SEMIKRYSTALICKÉ

1.1. Semikrystalický a amorfní Semikrystalická matrice Obsahuje složku krystalickou a amorfní Krystalická struktura ve formě sférolitů

1.1. Semikrystalický a amorfní Semikrystalický - částečná krystalická struktura - vyšší pevnost a chemická odolnost - nižší viskozita při zpracování - větší změna objemu Amorfní - horší zpracovatelnost

1.2. Semikrystalický a amorfní

1.2. Semikrystalický a amorfní G Modul pružnosti ve smyku Semikrystalický plast Amorfní plast Tg Tg Tm Tf Teplota

1.3. Vlastnosti matric Semikrystalický 327-360 310 156 PEKK Polyeterketonketon Semikrystalický 382-399 345 143 PEEK Polyetereterketon Amorfní 316-360 -- 218 PEI Polyeterimid Semikrystalický 329-343 285 88 PPS Polyfenylensulfid Semikrystalický 200-240 178 55 PA12 Polyamid Semikrystalický 246-274 216 60 PA6 Polyamid Amorfní 199-246 -- 100 PMMA Plexi Semikrystalický 191-224 170-4 PP Polypropylen C C C Typ morfologie Teplota zpracování Teplota tavení Teplota skelného přechodu Zkratka Typ pojiva

1.4. Užitné vlastnosti matric Typ pojiva Rázová odolnost Chemická odolnost Samozhášivost Poznámka PA12 velmi dobrá dobrá slabá snadno se lepí a lakuje PPS dobrá výborná výborná výskyt mikrotrhlin, svařitelný PEI velmi dobrá velmi dobrá výborná snadno se lepí, nízká odolnost k horké hydraulické kapalině PEEK výborná výborná velmi dobrá výborné tribologické vlastnosti

1.5. Porovnání vlastností matric

2. Vlastnosti vyztužených termoplastů Mechanické vlastnosti C/PPS (uhlíková tkanina/polyfenylensulfid) Vlastnosti jedné vrstvy Parametr Označení Hodnota Jednotky Modul pružnosti v tahu EL 53 GPa Modul pružnosti v tahu ET 53 GPa Modul pružnosti v tlaku EL 51 GPa Modul pružnosti v tlaku ET 51 GPa Smykový modul v rovině GLT 4,3 GPa Mez pevnosti v tahu RL 530 MPa Mez pevnosti v tahu RT 670 MPa Mez pevnosti v tlaku RL 480 MPa Mez pevnosti v tlaku RT 380 MPa Mez pevnosti ve smyku RLT 95 MPa Objemový podíl výztuže vf 0,5

2.1. Ceny a použití Pojivo Cena kompozitu USD/kg Použití PEKK PEI PPS PEEK PA 121 103 66 182 70 Letectví, energetika Letectví Letectví, energetika, medicína Letectví, obrana, energetika, medicína Automobily, medicína, sport

2.2. Další vlastnosti vyztužených termoplastů Maximální teplota použití různých typů vyztužených termoplastů PEEK Tg 143 C Použití do 260 C PPS Tg 88 C Použití do 240 C PEI Tg 218 C Použití do 170 C PC Tg 143 C Použití do 120 C TPU Tg 96 C Použití do 80 C PA12 Tg 55 C Použití do 70 C

3. Zvláštnosti vyztužených termoplastů Vazba vlákno matrice Morfologie Větší vnitřní pnutí Obtížnější optimalizace struktury Omezení při výrobě složitějších tvarů Menší prašnost při obrábění Ekologický proces i materiál

4. Polotovary pro výrobu Semipreg Pásek pro kladení Kombinovaná tkanina nebo pramenec Monolitní deska Separátní složky

4.1. Struktura kompozitu

5. Technologie výroby dílů Lisování (tvarování) Autoklávová technologie Kontinuální kladení a lisování

5.1. Lisování

5.1.1. Teplota materiálu v průběhu cyklu TEMPERATURE OF PRESSING PROCESS 350 CLOSING PRESS 300 250 OPENING PRESS PRODUCT EXTRACTION Upper tool Z1 Blank Z right Bottom tool Z1 Blank Z left Temperature [ C]. 200 150 100 50 0 00:00 02:15 04:30 06:45 09:00 11:15 13:30 15:45 18:00 20:15 22:30 Time

5.2. Autoklávová technologie - Skladba ze semipregů nebo separátních složek na formě - Konsolidace skladby v autoklávu - Spojování dílů v autoklávu

7. Porovnání termosetů a termoplastů TERMOPLASTY opakovatelný výrobní proces neomezenýčas skladování za normálních podmínek nová netradiční technologie houževnatý materiál pevnost v tlaku je dobrá únavová životnost je dobrá damage tolerance je výborná výborné dielektrické vlastnosti absorbuje vodu jen do 0,1% výborné FST vlastnosti TERMOSETY výroba dílu je nevratný chemický proces skladování polotovarů vyžaduje mrazicí box zavedená technologie relativně křehký materiál pevnost v tlaku je výborná únavová životnost je výborná damage tolerance je dobrá dielektrické vlastnosti jsou dobré absorbuje vodu až 2% FST parametry jsou dobré

7. Porovnání termosetů a termoplastů TERMOPLASTY teplota zpracování je 320-420 C velmi krátká doba zpracování tlak pro zpracování je od 2 MPa fixace každé vrstvy při skladbě skladba v normálních podmínkách spojování lepením, mechanickými spoji a svařováním proces nevyužívá pomocné materiály TERMOSETY teplota zpracování 120-200 C doba vytvrzování je dlouhá tlak pro zpracování je do 0,7 MPa fixace vrstev při skladbě po sekvencích skladba včisté místnosti spojování lepením nebo mechanickými prvky proces vyžaduje pomocné materiály

8. Příklady aplikací v letecké konstrukci

8. Příklady aplikací v letecké konstrukci

8. Příklady aplikací v letecké konstrukci 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 0 36 284 400 Item per Aircraft Použití vyztužených termoplastů na letounech Airbus 1991-1994 1995-1997 1998-2000 2001-2002

8. Příklady aplikací v letecké konstrukci

8. Příklady aplikací v letecké konstrukci Náběžná hrana letounů Airbus

9. Přístup k aplikaci kompozitů Autokláv, tvarování, RTM, VARTM, parametry cyklu, spotřeba energie, stroje, přípravky, řízení procesu Materiál Mechanické vlastnosti, fyzikální vlastnosti, cena, životnost, zdravotní a ekologické charakteristiky, optimalizace vlastností Zatížení statické, dynamické, tepelné, expozice, okrajové podmínky, vzhled Aplikace Tloušťka, skladba, počet dílů, spojování a montáž, tvar, kritická místa, využití vlastností materiálu Proces Konstrukční návrh

Děkuji za pozornost